×
10.08.2016
216.015.5348

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАЛОГО ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТА В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ СОСУДЕ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002594176
Дата охранного документа
10.08.2016
Аннотация: Предлагаемое техническое решение относится к измерительной технике. Техническим результатом заявляемого технического решения является повышение точности измерения малого влагосодержания. Технический результат достигается тем, что в способе определения малого влагосодержания нефтепродукта в диэлектрическом сосуде, при котором зондируют нефтепродукт электромагнитными волнами, помещают диэлектрический сосуд с нефтепродуктом в электрическое поле, принимают пару ортогонально поляризованных волн, вычисляют скорости их распространения через нефтепродукт и влагосодержание W нефтепродукта определяют по формуле W=(ME-ε)/3ε, где М=(υλB)/(υ-υ); υ и υ - скорости распространения электромагнитных волн, поляризованных параллельно и перпендикулярно силовым линиям зондирующей волны соответственно, λ - длина электромагнитной волны, В - коэффициент, зависящий от свойства контролируемой среды, Е - напряженность электрического поля, ε - диэлектрическая проницаемость нефтепродукта. 1 ил.
Основные результаты: Способ определения малого влагосодержания нефтепродукта в диэлектрическом сосуде, при котором зондируют нефтепродукт электромагнитными волнами, отличающийся тем, что помещают диэлектрический сосуд с нефтепродуктом в электрическое поле, принимают пару ортогонально поляризованных волн, вычисляют скорости их распространения через нефтепродукт, и влагосодержание нефтепродукта W определяют по формуле ,где M=(υλB)/(υ-υ); υ и υ - скорости распространения электромагнитных волн, поляризованных параллельно и перпендикулярно силовым линиям зондирующей волны соответственно, λ - длина электромагнитной волны, В - коэффициент, зависящий от свойства контролируемой среды, Е - напряженность электрического поля, ε - диэлектрическая проницаемость нефтепродукта.

Предлагаемое изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами.

Известен способ определения влагосодержания нефтепродукта в диэлектрическом трубопроводе, включающий возбуждение электромагнитных колебаний в открытом резонаторе, образованном двумя четвертьсферическими отражателями, установленными диаметрально на наружной поверхности диэлектрического трубопровода. Согласно данному техническому решению (см. RU 2131600 С1, 10.06.1999) по преобразованию резонансной частоты открытого резонатора и ширины его резонансной кривой на уровне половины мощности определяют величину влагосодержания нефтепродукта.

Недостатком этого известного способа является сложность преобразования величины отношения резонансной частоты к ширине резонансной кривой на уровне половины мощности, приводящей к снижению точности определения влагосодержания.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является принятый автором за прототип способ определения объемного влагосодержания обводненного нефтепродукта, заполняющего металлический сосуд (см. RU 2279666 С1, 10.07.2006). В этом способе при воздействии на обводненный нефтепродукт электромагнитными волнами, путем произведения высоты слоя воды при ее расслоении в металлическом сосуде, измеренной амплитудой прошедшей через нефтепродукт волны, и внутренней площади основания сосуда, занимаемой этим слоем воды в сосуде, определяют объемное влагосодержание нефтепродукта в металлическом сосуде.

Недостатком этого способа можно считать погрешность, связанную с неточностью измерения внутренней площади основания сосуда.

Техническим результатом заявляемого технического решения является повышение точности измерения малого влагосодержания.

Технический результат достигается тем, что в способе определения малого влагосодержания нефтепродукта в диэлектрическом сосуде, при котором зондируют нефтепродукт электромагнитными волнами, помещают диэлектрический сосуд с нефтепродуктом в электрическое поле, принимают пару ортогонально поляризованных волн, вычисляют скорости их распространения через нефтепродукт и влагосодержание W нефтепродукта определяют по формуле

W=(ME4н)/3εн,

где М=(υ1λB)2/(υ12); υ1 и υ2 - скорости распространения электромагнитных волн, поляризованных параллельно и перпендикулярно силовым линям зондирующей волны соответственно, λ - длина электромагнитной волны, В - коэффициент, зависящий от свойства контролируемой среды, Е - напряженность электрического поля, εн - диэлектрическая проницаемость нефтепродукта.

Сущность заявляемого изобретения, характеризуемого совокупностью указанных выше признаков, состоит в том, что измерение скоростей распространения двух ортогонально поляризованных волн при искусственной анизотропии в контролируемой среде дает возможность определить малое влагосодержание нефтепродукта в диэлектрическом сосуде. Наличие в заявляемом способе совокупности перечисленных существующих признаков позволяет решить задачу определения малого влагосодержания нефтепродукта в диэлектрическом сосуде на основе измерения скоростей распространения двух ортогонально поляризованных волн при искусственной анизотропии в контролируемой среде с желаемым техническим результатом, т.е. повышением точности измерения малого влагосодержания.

На чертеже представлена функциональная схема устройства, реализующего предлагаемый способ.

Данное устройство содержит генератор электромагнитных колебаний 1, первый элемент приема поляризованной волны 2, второй элемент приема поляризованной волны 3, 4 и 5 электроды, первый измеритель скорости поляризованной волны 6, второй измеритель скорости поляризованной волны 7, вычислитель влагосодержания 8. На фигуре цифрой 9 обозначен диэлектрический сосуд.

Предлагаемый способ работает следующим образом. Предварительно диэлектрический сосуд (прозрачный) с обводненным нефтепродуктом помещают в электрическое поле, образованное двумя электродами. В результате обводненный нефтепродукт с малым содержанием воды может стать анизотропным веществом. После этого если прозондировать данное искусственно анизотропное вещество электромагнитными волнами (зондирующие волны направляются параллельно силовым линиям приложенного электрического поля), то при взаимодействии этих волн с этим веществом, в последнем, возникнут ортогонально поляризованные волны, распространяющиеся параллельно и перпендикулярно силовым линиям приложенного к нефтепродукту электрического поля. При этом из-за разности преломления волн в данном веществе, поляризованная волна, распространяющаяся параллельно силовым линиям электрического поля, будет иметь одну скорость распространения, а поляризованная волна, распространяющаяся перпендикулярно силовым линиям электрического поля, - другую скорость. В данном случае из-за искусственно анизотропии в веществе, скорость распространения поляризованной волны, распространяющейся параллельно силовым линиям приложенного к веществу электрического поля, будет опережать скорость распространения поляризованной волны, распространяющейся перпендикулярно силовым линиям электрического поля. В силу этого для скорости распространения поляризованной волны, направленной параллельно силовым линиям электрического поля, можно записать

где υпар - скорость поляризованной волны, направленной параллельно силовым линиям электрического поля, n - показатель преломления вещества в отсутствии анизотропии, Δn - показатель преломления волны (наличие анизотропии в веществе), поляризованной параллельно силовым линиям зондирующей волны, с - скорость света в вакууме. Для скорости распространения поляризованной волны, направленной перпендикулярно силовым линиям приложенного электрического поля можно принимать

где υпер - скорость поляризованной волны, направленной перпендикулярно силовым линиям электрического поля.

В рассматриваемом случае формулу (1) ввиду того, что показатель преломления Δn может изменяться на величину λВЕ2 (воздействие приложенного к диэлектрическому сосуду электрического поля), можно переписать как

Совместное преобразование выражений (1) и (3) дает возможность записать, что

Известно, что показатель преломления n можно вычислить как

где ε - диэлектрическая проницаемость вещества, µ - магнитная проницаемость вещества. При условии µ=1, формулу (4) с учетом последнего выражения можно переписать как

Обозначим М=(υпарλВ)2/(υпарпер)2. Тогда для s получаем

ε=ME4.

Известно, что при малых значениях влагосодержания в нефтепродукте (см. Теория и практика экспрессного контроля влажности твердых и жидких материалов / под ред. Е.С. Кричевского. М.: Энергия, 1980, 240 с.), для зависимости между диэлектрической проницаемостью водоэмульсионной смеси и влагосодержанием в ней с учетом диэлектрической проницаемостью нефтепродукта, можно записать

где εсм - диэлектрическая проницаемость водоэмульсионной смеси.

В данном случае с определенной точностью принимается, что в формулу (5) вместо 8 можно положить εсм из формулы (6). Тогда совместное преобразование выражений (5) и (6) дает возможность вычислить влагосодержание следующим образом:

Из последнего выражения видно, что при постоянных значениях Е, В, X и εн измерением скоростей υпар и υпер можно определить малое влагосодержание в нефтепродукте.

Устройство, реализующее предлагаемое техническое решение, работает следующим образом. Диэлектрический сосуд 9 с обводненным нефтепродуктом помещают в электрическое поле, образованное электродами 4 и 5. С выхода генератора электромагнитных колебаний 1 направляют электромагнитную волну в обводненный нефтепродукт так, чтобы направление распространения волны было параллельным силовым линям приложенного к веществу электрического поля. После этого в силу поляризации электромагнитной волны в веществе из-за его искусственной анизотропии принимают две ортогонально поляризованные волны. При этом первым элементом приема 2 принимают поляризованную волну, распространяющуюся параллельно силовым линиям электрического поля, а вторым элементом приема 3 - поляризованную волну, распространяющуюся перпендикулярно силовым линиям электрического поля. Далее с выходов первого и второго элементов приема сигналы направляют соответственно на входы первого и второго измерителей скоростей 6 и 7. Далее выходные сигналы этих измерителей скоростей, соответствующие значениям скоростей распространения через обводненный нефтепродукт ортогонально двух поляризованных волн, поступают на первый и второй входы вычислителя влагосодержания 8. Здесь после их преобразования согласно алгоритму (7) можно определить малое влагосодержание в нефтепродукте в диэлектрическом сосуде.

Перед измерением, для получения достоверной информации о влагосодержании в нефтепродукте, диэлектрический сосуд с обводненным нефтепродуктом целесообразно взбалтывать.

Таким образом, в предлагаемом техническом решении, на основе измерения скоростей распространения через искусственно анизотропный диэлектрический сосуд с обводненным нефтепродуктом двух ортогонально поляризованных волн, можно обеспечить повышение точности измерения малого влагосодержания.

Способ определения малого влагосодержания нефтепродукта в диэлектрическом сосуде, при котором зондируют нефтепродукт электромагнитными волнами, отличающийся тем, что помещают диэлектрический сосуд с нефтепродуктом в электрическое поле, принимают пару ортогонально поляризованных волн, вычисляют скорости их распространения через нефтепродукт, и влагосодержание нефтепродукта W определяют по формуле ,где M=(υλB)/(υ-υ); υ и υ - скорости распространения электромагнитных волн, поляризованных параллельно и перпендикулярно силовым линиям зондирующей волны соответственно, λ - длина электромагнитной волны, В - коэффициент, зависящий от свойства контролируемой среды, Е - напряженность электрического поля, ε - диэлектрическая проницаемость нефтепродукта.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАЛОГО ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТА В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ СОСУДЕ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАЛОГО ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТА В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ СОСУДЕ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАЛОГО ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТА В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ СОСУДЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 261-270 из 282.
02.03.2020
№220.018.07d1

Свч - мостовой измеритель температуры

Изобретение относится к устройствам для измерения температуры и может применяться в различных областях техники. Заявлен СВЧ - мостовой измеритель температуры, содержащий термопреобразователь, усилитель и первый источник питания, введены первый СВЧ-генератор с варакторной перестройкой частоты,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715496
Дата охранного документа: 28.02.2020
02.03.2020
№220.018.0827

Инвертирующий масштабный усилитель с регулируемой степенью

Изобретение относится к области электронных устройств для усиления непрерывных сигналов с заданным масштабным коэффициентом. Технический результат заключается в повышении точности масштабирования инвертирующего усилителя на операционных усилителях с ограниченными частотными свойствами за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715471
Дата охранного документа: 28.02.2020
04.03.2020
№220.018.085f

Устройство для внутрипластового горения

Изобретение относится к устройствам для извлечения смеси углеводородов, в частности смеси тяжелых углеводородов, из подземного пласта путем внутрипластового горения. Устройство для внутрипластового горения содержит измельчитель алюминиевой стружки, сепаратор и датчик температуры, размещенный в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715572
Дата охранного документа: 02.03.2020
14.05.2020
№220.018.1c54

Способ организации системной сети в виде отказоустойчивого неблокируемого трехмерного разреженного р-ичного гиперкуба

Изобретение относится к способу организации системной сети в виде отказоустойчивого неблокируемого трехмерного разреженного p-ичного гиперкуба для многопроцессорных систем с сотнями абонентов-процессоров. Техническим результатом изобретения является повышение отказоустойчивости системной сети,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720553
Дата охранного документа: 12.05.2020
15.07.2020
№220.018.3249

Способ определения покомпонентного расхода газожидкостной среды

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для контроля расхода и определения массы компонента газожидкостной среды (ГЖС), извлекаемой, например, из буровой скважины. Способ определения покомпонентного расхода газожидкостной среды характеризуется тем, что периодически...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726304
Дата охранного документа: 13.07.2020
15.07.2020
№220.018.3295

Устройство для диагностики состояния высоковольтных изоляторов

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может быть использовано для дистанционного контроля рабочего состояния высоковольтных изоляторов. Технический результат: упрощение процесса диагностики. Сущность: устройство для диагностики состояния высоковольтных изоляторов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726305
Дата охранного документа: 13.07.2020
12.04.2023
№223.018.4a44

Устройство для энергоснабжения привязного беспилотного летательного аппарата

Устройство для энергоснабжения привязного беспилотного летательного аппарата содержит наземный источник питания, силовой кабель, два бортовых понижающих преобразователя, управляющий ШИМ-контроллер, два формирователя сигнала ошибки. Обеспечивается повышение эффективности энергоснабжения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793830
Дата охранного документа: 06.04.2023
20.04.2023
№223.018.4ac8

Способ и система автономного децентрализованного коллективного определения положения движущихся на трассе объектов автотранспорта

Изобретение относится к области вычислительной техники и направлено на разработку способа и системы определения местоположения движущихся объектов автономно, без привлечения внешних средств, и децентрализованно, без выделения в системе центра управления. Способ автономного децентрализованного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002778861
Дата охранного документа: 26.08.2022
20.04.2023
№223.018.4b66

Способ экспериментальных исследований аэромеханики и динамики полёта беспилотных летательных аппаратов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области авиационной испытательной техники, в частности к методам и средствам исследования аэромеханики и динамики полета беспилотных летательных аппаратов. При реализации способа экспериментально исследуют характеристики беспилотного летательного аппарата при заданном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767584
Дата охранного документа: 17.03.2022
20.04.2023
№223.018.4bb6

Беспилотный летательный аппарат

Изобретение относится к малогабаритным авиационным системам с дистанционно пилотируемыми летательными аппаратами. Беспилотный летательный аппарат содержит крестовину с закрепленным в ее центре корпусом с боковыми стенками и крышкой, на которой установлена аккумуляторная батарея. На концах лучей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760832
Дата охранного документа: 30.11.2021
Показаны записи 191-191 из 191.
09.05.2019
№219.017.4faf

Устройство для измерения влажности почвы

Предлагаемое изобретение относится к измерительной технике. Устройство содержит генератор электромагнитных колебаний с перестраиваемой частотой 1, чувствительный элемент, выполненный в виде круглого волноводного резонатора 2, детектор 3, соединенный выходом со входом измерителя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433393
Дата охранного документа: 10.11.2011
+ добавить свой РИД